ARTP诱变筛选富硒微藻

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全世界约有50多个国家或地区缺乏有机硒,中国超过70%的地区缺乏有机硒,有机硒的缺乏会使人体产生一系列的疾病,比如克山病、心肌病、大骨节病和癌症等疾病;与此同时,全世界又存在着无机硒污染的现象,工厂大量无机硒排放,污染着土壤和水源,从而影响人类和动物的健康。微藻能将无机硒有机化,但微藻对于有机硒富集能力有限,目前对于增加微藻的富硒能力作为一个研究热点,具有潜在的应用价值。基于此,本文对江西省温汤镇温泉水中微藻种类进行分离研究,对分离出的微藻中的细菌进行了抑制研究,同时对于分离出的微藻的吸光度值与微藻生物量的相关性进行了研究;随后,对分离出的微藻进行了培养基优化探索;对分离出的微藻进行了四次ARTP(常压室温等离子体)诱变,提高了微藻的富硒能力,以此为基础开发的下游产品将对人体因缺乏有机硒造成的疾病和无机硒污染问题有所缓解。本研究开展的主要内容及其结果如下:(1)对于江西省温汤镇温泉水中的微藻进行了分离,对分离出的微藻中的细菌进行了抑制研究,同时对于分离出的微藻的吸光度值与微藻生物量的相关性进行了研究。本研究从江西省温汤镇温泉水中分离出两种微藻:小球藻和四尾栅藻。研究了不同组合抗生素对两种分离出的微藻中细菌的抑制效果,结果显示未加抗生素的藻液中有大量细菌存在,而加入抗生素组合A1(100μg·mL-1青霉素+50μg·mL-1卡那霉素)和A2(100μg·mL-1青霉素+50μg·mL-1庆大霉素)后,藻液中细菌显著减少,其中使用组合A1相对于组合A2抑菌效果更好。此外,研究结果表明两种微藻吸光度值与生物量之间呈正相关关系。(2)对分离出的小球藻和四尾栅藻培养基的碳源、氮源和磷源进行优化,寻找最适宜微藻生长的培养基,摸索出了最优的碳源、氮源、磷源及各自的最优浓度为:0.05 mol/L的葡萄糖,14 mmol/L的NaNO3,0.3 mmol/L的K2HPO4。(3)对分离出的小球藻和四尾栅藻进行四次ARTP诱变,使微藻富硒能力更强,得到了从前期微藻富硒浓度实验中的8 mg/L增加至16 mg/L的一株小球藻X8和一株四尾栅藻S3。综上所述,本文采用从温汤镇温泉水中分离出的小球藻和四尾栅藻对其进行培养基的优化和四次ARTP富硒诱变,增加了小球藻和四尾栅藻生物量和富硒能力,富硒能力的增加,将会对当前有机硒缺乏和无机硒污染问题的解决有重要意义。
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